极柱与导电片的连接结构包括顶盖片、铜材料制成的铜极柱以及导电片,导电片置于顶盖片的上表面,铜极柱包括基座板以及形成在基座板上表面的柱体;导电片的上端设有***凹槽,***凹槽中嵌入有铜环体;柱体穿过顶盖片、导电片以及铜环体,且与铜环体连接。与现有技术相比,本实用新型提供的极柱与导电片的连接结构,通过在导电片的上表面的***凹槽中嵌入铜环体,铜极柱的柱体依序穿过顶盖片、导电片以及铜环体,利用柱体与铜环体进行连接,由于铜极柱和铜环体都是铜材料制成,便于柱体与铜环体的连接,连接操作也较为简单。 采用落料冲孔复合模、弯曲采用两套弯曲模,工三套模具。深圳耐磨防腐精密导电片导电性强
以鳞片状晶体石墨为基本的原料,通过湿法球磨,研制出了一种新型的3mm波干扰材料———超薄导电片。研究了其基本的物理性能,测试了超薄的导电片对3毫米波的静态、动态衰减的性能。12克粒径分布为0.9~1.5mm的超薄导电片对3mm波的动态衰减分贝数达到了12.05dB,具有很好的衰减效果。与传统的毫米波箔条进行比较的话,静态测试的结果表明,超薄导电片对3mm波的衰减性能明显优于铝箔条。同时分析了超薄导电片的粒径及浓度对衰减性能的影响。龙华镀金精密导电片的用途和特点劳动强度得到降低,人工成本得到有效控制,适宜大范围推广应用。
微孔导电片式电极及其加工工艺,其包括石墨烯电极本体,所述石墨烯电极本体包括结合在一起的石墨烯材料和导电骨架,石墨烯电极本体具有若干微孔,微孔与石墨烯电极本体表面连通。此款微孔导电片式电极的加工工艺无需采用粘合剂,直接借助导电骨架支撑,和结合一定强度的挤压力度,使得石墨烯粉体之间、石墨烯与骨架结合成稳定的一团,并且,石墨烯粉体之间还具有一定的微孔(孔隙),使其作为超级电容电极时,电解液中正离子可以从微孔进出。
金属导电片引出线的电机防水密封装置,包括机壳、端盖、密封圈和引出线,所述端盖设置在机壳上端面,所述机壳侧端面设置有引出线,所述机壳与端盖之间接触处设置有密封圈,所述密封圈与机壳接触处为机壳密封部,所述密封圈与引出线侧表面接触处为引线密封部,所述机壳密封部与引线密封部一体式连接,本实用新型可以对引线和机壳一起密封,这样机壳上出线改为端部出线,降低了装配成本,提高了生产效率,引出线密封部底部宽度小于上度宽度,可以使引出线密封部受力和变形均匀,提高密封效果。框架上设置有冲压机构。
以鳞片状晶体石墨为基本原料,通过湿法球磨,研制出一种新型3mm波衰减材料——超薄导电片。研究了其基本物理性能,测试了超薄导电片对3毫米波的动态衰减性能。基于毫米波干扰材料的雷达散射截面理论,通过对超薄导电片的趋肤深度、表面电阻率、热损耗电阻的分析、估算,说明了超薄导电片对3mm波的吸收衰减优于毫米波箔条,约占总衰减的35.6%。应用米氏理论,计算了超薄导电片在3mm波段的消光参数,认为在粒径参数k较小时,以吸收衰减为主;当k较大时以散射衰减为主,在半波长(超薄导电片的粒径为1.5mm)时,吸收衰减约占总衰减的42%。分为有挠性导电片和无挠性导电片两种。龙华冲压精密导电片的用途和特点
本实用新型的用于接线盒的导电片自动上料设备解决了生产效率低下。深圳耐磨防腐精密导电片导电性强
以鳞片状晶体石墨为基本原料,通过湿法球磨,研制出一种新型3 mm波衰减材料——超薄导电片。研究了其基本物理性能,测试了超薄导电片对3毫米波的动态衰减性能。基于毫米波干扰材料的雷达散射截面理论,通过对超薄导电片的趋肤深度、表面电阻率、热损耗电阻的分析、估算,说明了超薄导电片对3 mm波的吸收衰减优于毫米波箔条,约占总衰减的35.6%.应用米氏理论,计算了超薄导电片在3 mm波段的消光参数,认为在粒径参数k较小时,以吸收衰减为主;当k较大时以散射衰减为主,在半波长(超薄导电片的粒径为1.5 mm)时,吸收衰减约占总衰减的42%. 深圳耐磨防腐精密导电片导电性强
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